[发明专利]BiFeO3 在审
申请号: | 202010498725.3 | 申请日: | 2020-06-04 |
公开(公告)号: | CN111774062A | 公开(公告)日: | 2020-10-16 |
发明(设计)人: | 王增梅;田鹏华 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | B01J23/843 | 分类号: | B01J23/843;B01J23/94;B01J35/00;B01J35/06;B01J37/10 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 211102 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | bifeo base sub | ||
1.一种BiFeO3颗粒-碳纤维复合材料催化剂的制备方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:
1)依次使用HCl溶液、丙酮、乙醇和去离子水超声洗涤碳纤维,烘干备用;
2)将Fe(NO3)3·9H2O和Bi(NO3)3·5H2O按一定计量比溶于去离子水中,加入一定量KOH,配制成碱性反应液;
3)把烘干的碳纤维放入碱性反应液中,并转移至反应釜内在一定温度下反应特定时间,反应结束后收集生长有粉末的碳纤维,并用无水乙醇和去离子水离心洗涤后干燥,得到表面均匀分布有BiFeO3颗粒的碳纤维,即BiFeO3颗粒-碳纤维复合材料催化剂。
2.如权利要求1所述的一种BiFeO3颗粒-碳纤维复合材料催化剂的制备方法,其特征在于:步骤1)所述的HCl溶液的浓度为4~7mol/L,超声洗涤的时长为5~15min,烘干的温度为60℃~80℃。
3.如权利要求1所述的一种BiFeO3颗粒-碳纤维复合材料催化剂的制备方法,其特征在于:步骤1)所述碳纤维的直径为20~80μm、长度为2~5cm、断裂伸长率为1.5%~2.4%。
4.如权利要求1所述的一种BiFeO3颗粒-碳纤维复合材料催化剂的制备方法,其特征在于:步骤2)所述的Fe(NO3)3·9H2O和Bi(NO3)3·5H2O的摩尔比为0.8~1.2,Fe(NO3)3·9H2O与去离子水的摩尔体积比1.5~3mmol:20~40ml,Fe(NO3)3·9H2O与KOH的摩尔质量比为1.5~3mmol:10~20g。
5.如权利要求1所述的一种BiFeO3颗粒-碳纤维复合材料催化剂的制备方法,其特征在于:步骤3)所述的转移至反应釜内在一定温度下反应特定时间是指转移至聚四氟乙烯反应釜中,在温度为170~220℃的条件下反应5~20h。
6.如权利要求1所述的一种BiFeO3颗粒-碳纤维复合材料催化剂的制备方法,其特征在于:步骤3)所述的用无水乙醇和去离子水离心洗涤后干燥,是指分别用无水乙醇和去离子水离心洗涤2~5次,之后将BiFeO3粉末和碳纤维在的50~90℃条件下烘干12~24h,其中离心过程中转速为5000~8000rpm/min,离心时长为3~5min。
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